Leave Your Message
หมวดข่าว
    ข่าวเด่น

    มาพูดถึงบทบาทของสเปกตรัมแสง LED สำหรับพืชกัน - แสง UVA แสงสีน้ำเงิน-ขาว แสงสีแดง-ขาว และแสงสีแดงไกล

    11 กันยายน 2567

    ต่อไปนี้เป็นการศึกษาสเปกตรัมใหม่ 2 รายการ หนึ่งรายการเป็นสเปกตรัมใหม่สำหรับการปลูกโหระพา และอีกรายการเป็นสเปกตรัมสำหรับการปลูกผักกาดหอม หากคุณสนใจ คุณสามารถอ่านเอกสารของพวกเขาได้
    เรามีหลอดไฟที่โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับสเปกตรัมทั้งสองนี้ หากเราเปลี่ยนความยาวคลื่นของ LED ที่เกี่ยวข้อง หลอดไฟทั้งสองนี้จะเกือบเท่ากันทุกประการ
    ฉันจะเปรียบเทียบสเปกตรัมทั้งสองนี้กับสเปกตรัมที่เป็นธรรมชาติกว่า (จะอธิบายในภายหลัง) เพื่อดูความแตกต่าง พืชที่ปลูกยังเป็นผักกาดหอมและโหระพาด้วย
    มาพูดถึงสเปกตรัมการปลูกโหระพากันก่อน
    ที่มา : https://www.mdpi.com/2073-4395/10/7/934
    นี่คือการศึกษาวิจัยของอังกฤษ ข้อสรุปหลักคือแสงสีน้ำเงินขนาด 435 นาโนเมตรมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชมากกว่าแสงสีน้ำเงินขนาด 450 นาโนเมตร!
    อัตราส่วนสีแดง-น้ำเงินของสเปกตรัมในรูปด้านบนคือ 1:1.5 (1.4) หากคำนวณตามกระแสจริงจะเป็น 1:1
    ฉันกังวลเกี่ยวกับเส้นโค้งการดูดกลืนแสงของโหระพาหวานมากกว่า ดูรูปที่ 2
    รูปที่ 2 กราฟการดูดกลืนแสงของโหระพาหวาน
    จากรูปจะเห็นว่าสามารถดูดซับแสงได้มากในระดับต่ำกว่า 400 นาโนเมตร ผมมีโอกาสได้ทดลองกับหลอดไฟ 340 นาโนเมตร ซึ่งหลอดไฟ 340 นาโนเมตรมีราคาแพงมาก
    ตามกราฟการดูดกลืนแสงของโหระพา จะดีกว่าสเปกตรัม 435 นาโนเมตร:663 นาโนเมตรหรือไม่
    สเปกตรัมการปลูกผักกาดหอม
    ที่มา: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01563/full
    นี่คือผลการศึกษาวิจัยของชาวจีน ข้อสรุปหลักคือ การเพิ่มแสง UVA ในช่วงเวลาที่กำหนดสามารถปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของผักกาดหอมได้อย่างมีนัยสำคัญ
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01563/full
    สเปกตรัมนี้เทียบเท่ากับสเปกตรัม F89 ของเรา โดยมีความแตกต่างอยู่บ้างในส่วนของ UVA
    จะมีสเปกตรัมอีก 2 สเปกตรัมที่เข้าร่วมในการทดสอบควบคุม ซึ่งทั้งสองสเปกตรัมจะเพิ่มแสงที่ดูเป็นมิตรต่อมนุษย์มากขึ้น นั่นคือ เป็นมิตรต่อคน อย่างน้อยก็มองเห็นได้ชัดเจน ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าองค์ประกอบหลัก 5 ประการของแสงสำหรับพืช:
    และ Horti Guru ระบบควบคุมแสงพืช
    รังสีอัลตราไวโอเลตเอ (UVA) มีความยาวคลื่น 320-400 นาโนเมตร และคิดเป็นประมาณ 3% ของโฟตอนที่ผ่านชั้นบรรยากาศของโลกในแสงแดดธรรมชาติ แสง UVA สำหรับพืชไม่ทำลาย DNA
    มีการแสดงให้เห็นว่า UV ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิต THC, CBD และเทอร์พีนในต้นกัญชา
    รังสี UVA ยังคงเพิ่มการผลิตสารเมตาบอไลต์รอง เช่น THC, CBD, เทอร์พีนและฟลาโวนอยด์ แต่ไม่มีผลเชิงลบของแสง UVB
    รังสี UVA ส่งผลดีต่อผลผลิตและคุณภาพของผักกาดหอมที่ปลูกในร่ม
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01563/full
    ปริมาณน้ำตาลและโปรตีนที่ละลายน้ำได้
    ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์
    ปริมาณแอนโธไซยานิน
    เนื้อหามาโลนไดอัลดีไฮด์ (MDA)
    ปริมาณกรดแอสคอร์บิก
    ใบที่ปลูกภายใต้แสง UVA มีปริมาณแอนโธไซยานินสูงกว่า
    UVA เพิ่มการทำงานของ SOD และ CAT
    UVA สามารถเพิ่มการผลิตชีวมวลได้
    การเติม UVA ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่เพียงแต่กระตุ้นการผลิตชีวมวล (ตารางที่ 2 และ 4) แต่ยังปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผักกาดหอมอีกด้วย (ตารางที่ 3 และ 5)
    ที่นี่ เราแสดงให้เห็นว่าการเติม UVA ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นการผลิตชีวมวล (ตารางที่ 2 และ 4) แต่ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผักกาดหอมอีกด้วย (ตารางที่ 3 และ 5)
    UVA ไม่ลดความสามารถในการสังเคราะห์แสงของใบไม้ แต่ยับยั้งการสังเคราะห์แสงของใบไม้ที่ความเข้มข้นสูง
    UVA ส่งเสริมการผลิตเมตาบอไลต์รอง
    UVA ส่งเสริมการผลิตเมตาบอไลต์รอง
    บทสรุป
    การเสริมแสง LED ด้วยรังสี UVA ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ส่งผลให้มีพื้นที่ใบใหญ่ขึ้น ซึ่งช่วยให้ดักจับแสงได้ดีขึ้นและเพิ่มการผลิตชีวมวลได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ รังสี UVA ยังเพิ่มการสะสมของเมตาบอไลต์รองในผักกาดหอมอีกด้วย ที่ความเข้มข้นของรังสี UVA สูง พืชจะเกิดความเครียดตามที่ระบุโดยลิพิดเปอร์ออกซิเดชัน (กล่าวคือ มีปริมาณ MDA สูงขึ้น) และประสิทธิภาพควอนตัมสูงสุดของโฟโตเคมีของระบบโฟโตซิสเต็ม II ที่ต่ำกว่า (F v / F m) ผลการศึกษาของเราบ่งชี้ว่าผลการกระตุ้นของรังสี UVA ต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมแสดงการตอบสนองแบบอิ่มตัวต่อปริมาณรังสี UVA
    การเติมรังสี UVA 10, 20 และ 30 µmol m-2 s-1 ส่งผลให้น้ำหนักของยอดเพิ่มขึ้น 27% (UVA-10), 29% (UVA-20) และ 15% (UVA-30) ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม พื้นที่ใบเพิ่มขึ้น 31%, 32% และ 14% ตามลำดับในการบำบัดด้วยรังสี UVA-10, UVA-20 และ UVA-30 (รูปที่ 2; ตารางที่ 2) นอกจากนี้ รังสี UVA ยังกระตุ้นจำนวนใบ (11%–18%) พื้นที่เฉพาะของใบ อัตราส่วนของยอด/ราก และปริมาณมวลของยอดไม่ได้รับผลกระทบจากรังสี UVA (ตารางที่ 2)
    นี่คือมะเขือเทศที่ปลูกด้วยไฟปลูกต้นไม้ G550 แบบสี่ช่อง ขนาดเต็นท์ปลูกต้นไม้คือ 1.2x1.2 ม.

    ไฟ LED PRO+UV 880W+60W.jpgไฟ LED PRO+UV 1000W+60W.jpg